1 метод. Рассмотрим вертикально расположенное стекло тол- щиной 6 (рне. 1). Одна поверхность стекла (на рисунке левая) обращена к внешней среде, другая — в сторону помещения. Кро- ме того, примем, что со стороны комнаты около окна находится гардина, температура которой # задается. Стекло будем считать непрозрачным для теплового излучения и пропускающим коротко- волновую радиацию в соответствии с его оптической плотностью. Поток тепла д через элемент йх за счет теплопроводности равен дё 9=-Мо 0 где #, — температура стекла, No — его теплопроводность, Приращение тепла в выделенном элементе за счет теплопро- водности равно — — 94 2 2(0е © или, учитывая (1), 99 ахх @В в дхйх хдх:йх. (3) Если пренебречь многократными отражениями радиации от поверхностей внутри стекла, то за счет радиации /, поступающей слева (->) и справа (+-), элемент получит количество тепла, рав- ное — Т ак д7 4 оО От, ® Изменение за время т температуры элемента за счет — поступ- ления тепла путем теплопроводности и от радиации выразится у& дх* д7 , д1 д& = — Оа ва Сар 5 оаО ©) тде С. — удельная теплоемкость стекла, р — плотность стекла. Ослабление радиации в толще стекла представим в виде К: _ ОЕ 6. эК (6) ЭР лВнВ 7 Г, о где е — линейный коэффициент ослабления радиации в стекле. 4